题目内容
10.质量为m的汽车,起动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为v,当汽车的车速$\frac{v}{5}$时,汽车的瞬时加速度为( )| A. | $\frac{2p}{mv}$ | B. | $\frac{3p}{mv}$ | C. | $\frac{4p}{mv}$ | D. | $\frac{5p}{mv}$ |
分析 汽车速度达到最大后,将匀速前进,根据功率与速度关系公式P=Fv和共点力平衡条件,可以先求出摩擦阻力;当汽车的车速为$\frac{v}{5}$时,先求出牵引力,再结合牛顿第二定律求解即可.
解答 解:汽车速度达到最大后,将匀速前进,根据功率与速度关系公式P=Fv和共点力平衡条件
F1=f ①
P=F1v ②
当汽车的车速为$\frac{v}{5}$时
P=F2($\frac{v}{5}$) ③
根据牛顿第二定律
F2-f=ma ④
由①~④式,可求的
a=$\frac{4P}{mv}$
故选:C.
点评 本题关键结合功率与速度关系公式P=Fv、共点力平衡条件以及牛顿第二定律联合求解.
练习册系列答案
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20.关于物体的平抛运动,下列说法正确的是( )
| A. | 由于物体受力的大小和方向不变,因此平抛运动是匀变速运动 | |
| B. | 由于物体速度的方向不断变化,因此平抛运动不是匀变速运动 | |
| C. | 物体的运动时间只由抛出时的初速度决定,与高度无关 | |
| D. | 平抛运动的水平距离由初速度决定 |
18.
两种单色光组成的一束光从空气进入玻璃发生折射情况如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距 | |
| B. | 用a、b光分别做单缝衍射实验时它们的衍射条纹宽度都是均匀的 | |
| C. | 在玻璃中a光的速度比b光的速度小 | |
| D. | 从水射向空气时a光的临界角大于b光的临界角 |
5.质量为5t的汽车,在水平公路上由静止开始做匀加速直线运动,加速度为2m/s2,所受阻力是1000N,则汽车第1s末的功率是( )
| A. | 22 KW | B. | 20 KW | C. | 11 KW | D. | 2 KW |
15.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产与人类文明的进步,下列表示正确的是( )
| A. | 卡文迪许在实验室里通过实验比较准确的得出了引力常量G的数值 | |
| B. | 胡克认为在任何条件下,弹簧的弹力与弹簧的形变成正比 | |
| C. | 经典力学适用于接近光速的高速运动的粒子,不适用于低速运动的物体 | |
| D. | 用理想斜面实验推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是牛顿 |
2.物理关系式不仅反映了物理量之间的关系,也确定了单位间的关系.在国际单位制中,力学和电学的基本单位有:m(米)、kg(千克 )、S(秒)、A(安);导出单位有:N(牛)、V(伏)、T(特)等.则磁通量Φ的单位Wb(韦伯 )可表示为( )
| A. | T•S | B. | V•S | C. | V•m | D. | T•m |
19.
如图,当汽车通过拱桥顶点的速度为6m/s 时,车对桥顶的压力为车重的$\frac{3}{4}$,如果要使汽车在桥面行驶至桥顶时,对桥面的压力为零,则汽车通过桥顶的速度应为( )
| A. | 3m/s | B. | 10m/s | C. | 12m/s | D. | 24m/s |
2.
如图所示,将一轻弹簧下端固定在倾角为θ的粗糙斜面底端,弹簧处于自然状态时上端位于A点,质量为m的物体从斜面上的B点由静止下滑,与弹簧发生相互作用后,最终停在斜面上,斜面始终静止,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体第一次反弹后不可能达到B点 | |
| B. | 物体最终将停在A、B之间的某处 | |
| C. | 整个过程中物体重力势能的减少量等于克服摩擦力做的功 | |
| D. | 物块与弹簧组成的系统的机械能减少 |